本发明涉及活性电极材料并涉及用于制造活性电极材料的方法。此类材料作为锂离子或钠离子电池中的活性电极材料是令人感兴趣的。本发明提供一种活性电极材料,其由通式[M1]x[M2](1‑x)[Nb]y[O]z表示,其中:M1和M2是不同的;M1表示Ti、Mg、V、Cr、W、Zr、Mo、Cu、Fe、Ga、Ge、Ca、K、Ni、Co、Al、Sn、Mn、Ce、Te、Se、Si、Sb、Y、La、Hf、Ta、Re、Zn、In或Cd中的一种或多种;M2表示Mg、V、Cr、W、Zr、Mo、Cu、Ga、Ge、Ca、K、Ni、Co、Al、Sn、Mn、Ce、Sb、Y、La、Hf、Ta、Zn、In或Cd中的一种或多种;并且其中x满足0<x<0.5;y满足0.5≤y≤49;z满足4≤z≤124。
本申请涉及一种气相法二氧化硅粉末,其经选自有机硅烷、硅氮烷、无环聚硅氧烷、环状聚硅氧烷及其混合物的表面处理剂表面处理,其中所述粉末具有:a)至少0.85SiOH/nm2的相对于BET表面积的硅醇基团数dSiOH,通过与氢化铝锂反应来确定;b)甲醇‑水混合物中大于40%甲醇体积的甲醇润湿性;c)不大于200g/L的夯实密度。
本公开提供使充放电效率提高的正极材料和使用它的电池。正极材料含有正极活性物质和第1固体电解质材料,所述第1固体电解质材料含有Li、M和X,并且不含硫,M表示选自Li以外的金属元素和准金属元素中的至少一者,X表示选自Cl和Br中的至少一者和I,所述正极活性物质含有磷酸铁锂。
用于安装在挤压机上的热压工具包括:‑配有附接至第一压板(12)的第一装置(29;60)的第一工具部分(2),‑配有附接至第二压板(10)的第二装置(13,14;60)的第二工具部分(3),这两工具部分能在远离位置与限定挤压腔室(300)的靠近位置间彼此移动,‑加热挤压腔室的内部容积的装置(5),‑第一和第二工具部分还分别配有能对挤压腔室中接纳的待挤压物体相反两表面施加挤压力的第一和第二挤压构件(28,38)。根据发明,加热装置是光辐射加热装置(5)且工具还包括能使辐射能向该物体聚集的聚光装置(26,28,46)。这样光辐射导向整个待挤压物体而相反该辐射中没有大量传到物体侧边缘外。该工具的优选但非排他用途是生产全固态锂离子电池。
本发明提供一种具有能应用于大型锂离子电池容器的散热特性,且成形性、形状冻结性优良,激光焊接性也优良的3000系铝合金板。本发明的铝合金板是具有下述成分组成的冷轧退火材料:含有超过0.2且低于1.4质量%的Fe、0.5~2.0质量%的Mn、超过0.2且低于1.1质量%的Si、0.05~1.0质量%的Cu,剩余部分由Al以及杂质构成,Mg低于0.05质量%;上述冷轧退火材料的电导率超过45%IACS,金相中的圆当量径为2μm以上的第二相粒子数低于1800个/mm2,0.2%屈服强度在30MPa以上且低于85MPa,呈现10%以上的伸长率的值的冷轧退火材料。本发明的铝合金板还是冷轧材料,该冷轧材料的电导率超过45%IACS,金相中的圆当量径为2μm以上的第二相粒子数低于1800个/mm2,0.2%屈服强度在90MPa以上且低于180MPa,呈现3%以上的伸长率的值。
本发明提供一种抑制或避免产生烧成不均匀、开裂、空穴等缺陷、异常晶粒生长等、实现高密度及高强度的具有锂离子传导性的固体电解质陶瓷材料。该陶瓷材料是至少由Li、La、Zr及O构成的具有石榴石型或类似石榴石型的结晶结构的氧化物烧结体,该氧化物烧结体中,作为添加元素,进一步含有Al及Mg。
本发明提供粘度稳定性优异、由此在电极用的集电体上涂布干燥后与该集电体的密合性优异的浆料组合物、电极、非水电解质二次电池用电极以及非水电解质二次电池用电极的制造方法。所述浆料组合物为在含有锂离子的电化学电池单元用电极的制造中使用的浆料组合物,其含有高分子粘结剂树脂、pH调节剂和活性物质。
提供即使使用暴露于大气后的正极也可以抑制初期效率降低的非水电解质二次电池用正极。本发明的非水电解质二次电池用正极的一个方案为如下所述的非水电解质二次电池用正极,其包含:在含锂过渡金属氧化物的表面附着有稀土化合物的正极活性物质颗粒和硼化合物。
在一个实施例中,一种电化学电池系统包括:包括具有锂形式的阳极的第一电化学电池单元;定位并且配置为感测沿着所述阳极的压力的局部变化的第一多个压力传感器;其中存储命令指令的存储器;以及处理器,配置为执行所述命令指令以(i)标识沿着所述阳极的局部压力的变化的指示,以及(ii)基于所标识的指示来选择性地控制所述第一电化学电池单元。
一种用于形成金属棒的机器,特别用于制造由诸如金、银的贵金属、贵金属合金以及其他纯金属或不同合金制成的铸块,包括熔化台,用于熔化包含在至少一个铸块模具中金属,所述机器的特征在于,每个铸块模具包括各种尺寸的粉末、颗粒或细屑形式的精确量的金属和与包含在金属中的杂质发生化学反应的化学添加剂,所述化学添加剂包括硼酸、硼砂、硝酸钾、铵、钠、锂和钾以及氯化钠中的任一个。
在一个实施例中,一种锂离子电池包括:阳极;阴极;定位在阳极和阴极之间的固体电解质层;以及连续涂覆固体电解质层的面向阴极侧的第一保护层,第一保护层以这样的方式形成在面向阴极侧上:用第一保护层指状物填充开向面向阴极侧的固体电解质层内的空间。
本发明涉及一种装置、二次电池、制造方法及电子设备,提供一种具有稳定的充电特性及寿命特性的锂离子二次电池。如果通过在最后完成二次电池前在大量的电解液中预先对正极进行电化学反应而可以得到稳定的正极,使用该正极完成二次电池,则可以制造可靠性高的二次电池。进而,如果关于负极也同样地通过在大量的电解液中预先对负极进行电化学反应而完成二次电池,则可以制造可靠性高的二次电池。
本发明涉及一种用于制备具有化学式I的化合物的方法该方法包括a)使具有化学式II的化合物在镁或具有化学式III的有机金属试剂的存在下R1‑M2X(III),其中R1是C1‑C4烷基;M2是Li或Mg并且X是卤素或不存在;与具有化学式IV的化合物进行反应CF3‑C(O)‑R2(IV),其中R2是卤素、羟基、C1‑C4烷氧基、(二‑C1‑C4烷基)氨基、OC(O)CF3、苯氧基或OM1;其中M1是锂、镁、钠或钾;成为具有化学式V的化合物,以及b)在催化量的相转移催化剂的存在下,在极性溶剂的存在下,使具有化学式V的化合物与碱金属氟化物进行反应成为具有化学式I的化合物。
本发明涉及的非水电解液二次电池具备正极、负极和非水电解液。负极具备来自二草酸硼酸锂的被膜。而且,将利用XAFS法测定时的由被膜的3配位结构产生的峰强度设为α,将利用XAFS法测定时的由被膜的4配位结构产生的峰强度设为β时,在负极表面形成的被膜满足α/(α+β)≥0.4的条件。由此,可提供能够可靠地呈现由形成被膜所产生的效果的非水电解液二次电池。
本发明涉及一种聚合物的制造方法,该制造方法依次进行聚合工序和所述聚合工序之后的下述(1)~(4)的工序,所述聚合工序中,在烃溶剂中,以有机锂化合物作为聚合引发剂,至少使共轭二烯单体聚合,得到聚合物,所述(1)~(4)的工序如下:(1)相对于100质量份包含上述聚合物的溶液,混合酸和20质量份~300质量份的水的工序;(2)相对于100质量份包含上述聚合物的溶液,使水为10质量份以下的工序;(3)在包含上述聚合物的溶液中添加二氧化碳和/或进行脱二氧化碳的化合物的工序;(4)对包含上述聚合物的溶液进行去溶剂直至聚合物的浓度达到95质量%以上的工序。
本发明的目的在于提供一种通过胺对环氧三唑的开环加成反应不使用大量过量的4‑亚甲基哌啶在温和的条件下就能以高收率制造式1的化合物的方法。该方法为制造(2R,3R)‑2‑(2,4‑二氟苯基)‑3‑(4‑亚甲基哌啶‑1‑基)‑1‑(1H‑1,2,4‑三唑‑1‑基)丁烷‑2‑醇或者其酸加成盐的方法,所述方法包括在选自锂、钠、钙以及锶中的碱金属或者碱土类金属的氢氧化物或者其水合物的存在下,在反应溶剂中使(2R,3S)‑2‑(2,4‑二氟苯基)‑3‑甲基‑2‑[(1H‑1,2,4‑三唑‑1‑基)甲基]环氧乙烷与4‑亚甲基哌啶酸加成盐进行反应。
本发明涉及一种锂离子蓄电池单元,所述蓄电池单元包括壳体(70)和温度传感器(20),在壳体内安置有电极装置(10),温度传感器安置在壳体(70)的内部,其中,温度传感器(20)具有电热振荡器,所述电热振荡器将温度转化成频率。本发明此外还涉及一种具有按照本发明的蓄电池单元(100)的车辆。
本发明提供电池用隔膜,其包含具有耐热性的多孔层和聚烯烃微多孔膜,所述电池用隔膜制成卷绕体时的卷绕密度高,适用于体积能量密度高的锂离子二次电池。电池用隔膜,其特征在于,在宽度方向上的F25值的变动幅度为1MPa以下且宽度为100mm以上的聚烯烃微多孔膜的至少一个面上,层叠有包含水溶性树脂或水分散性树脂、和板状无机粒子的多孔层,上述板状无机粒子在上述多孔层的整体厚度方向上大致平行。(其中,F25值表示使用拉伸试验机使试验片伸长25%时的负荷值除以试验片的截面积而得到的值)。
在本发明中,制造多晶硅时,一直使用下述的杂质表面浓度的树脂材料。以1重量%的硝酸水溶液作为提取液利用ICP质谱分析法进行定量分析而得到的值是:磷(P)浓度为50pptw以下,砷(As)浓度为2pptw以下,硼(B)浓度为20pptw以下,铝(Al)浓度为10pptw以下,铁(Fe)、铬(Cr)、镍(Ni)、铜(Cu)、钠(Na)、锌(Zn)这6种元素的合计为80pptw以下,锂(Li)、钾(K)、钙(Ca)、钛(Ti)、锰(Mn)、钴(Co)、钼(Mo)、锡(Sn)、钨(W)、铅(Pb)这10种元素的合计为100pptw以下。
本公开涉及包含至少两种不同含碳组分的组合物,至少一种为表面改性的含碳微粒材料,其通常具有较高的回弹,并且至少一种其它组分为含碳微粒材料(如石墨),其通常具有比表面改性的含碳材料组分更低的回弹和/或更高的BET比表面积。考虑到其有益的电化学特性,特别是在机动车和能量储存应用中的有益电化学特性,这种组合物特别适用于制造锂离子电池等的负极。本公开还涉及低回弹含碳微粒材料作为含碳组合物中的添加剂的用途,其中所述组合物被用来制备Li离子电池的阳极,以便与阳极不含有含碳添加剂的电池相比增加所述电池的电极密度、电池容量和/或循环稳定性,同时保持电池的功率密度。
本发明涉及用于生产橡胶的方法,所述方法在有机锂N,N‑二取代氨基甲基苯乙烯低聚物引发剂、特定N,N‑二取代氨基甲基苯乙烯单体和通式(CH3)2Hal2Si的末端官能化试剂的存在下,通过共轭二烯和/或乙烯基芳族化合物在有机溶剂中的阴离子溶液(共)聚合来进行,其中Hal为卤素原子。本发明还涉及通过所述方法生产的基于共轭二烯和/或乙烯基芳族化合物的(共)聚合物的橡胶,以及涉及包含这样的橡胶的橡胶组合物。本发明的橡胶组合物在汽车轮胎胎面的制造中是有用的。
本公开总体涉及电池和电池模块领域,并且更具体地涉及用于生产锂离子电池模块的端子组件的系统和方法。本公开的电池模块包括接线区组件,该接线区组件固定到电池模块的聚合物外壳。接线区组件包括接线柱,该接线柱具有柱部分以及从该柱部分的中轴线向外延伸的基座部分。接线区组件还包括汇流条,该汇流条无焊接地耦接到接线柱的基座部分,其中汇流条包括在接线柱附近设置的槽。接线区组件还包括聚合物部分,该聚合物部分至少包覆模制汇流条的槽从而在接线柱附近形成排水通道。
本发明涉及稀土永磁材料以及稀土永磁材料的制造方法。所述稀土永磁材料,其为具有主相和晶界相的稀土永磁材料,所述主相的Nd、Fe、B、M的组成比如下述式(1)所示,式(1)中,M为选自钴、铍、锂、铝、硅中的任意的元素,x满足0.01≦x≦0.25,进而,所述稀土永磁材料的TRE、B、Fe的组成比如下述所示,2.33≦(TRE/B)≦2.48、且13.18≦(Fe/B)≦13.52,其中,TRE表示包含Nd的稀土元素,值表示原子%比。
本公开提供一种长期稳定地保持固体电解质层和负电极之间的界面的全固态电池。具体而言,在固体电解质层和负电极之间的界面可以被长期稳定地保持,是通过使用锂金属作为负电极材料并且在固体电解质层和负电极之间设置牺牲层以使得负电极和牺牲层可形成合金。
本发明涉及一种原电池(10),尤其是锂离子-电池电芯(10)。所述原电池包括壳体(34)、负极-端子(12)、正极-端子(14)和分别配属于所述端子的、用于接触位于壳体(34)的内部空间(30)中的电极集合(18)的集电器(20、22)。壳体(34)是不锈钢壳体(34),并且位于负电位(36)或中性电位上。
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